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充电器
仪器信息网充电器专题为您提供2024年最新充电器价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括充电器参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的充电器您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合充电器相关的耗材配件、试剂标物,还有充电器相关的最新资讯、资料,以及充电器相关的解决方案。
充电器相关的方案
电脑充电器压缩试验的过冲验证
本试验选择苹果电脑充电器,按照行业内部基准方法进行试验。本试验要求在320ms加载至额定力值100kgf,测试充电器抗压性能。此外试验需要严格控制机器控制能力,防止样品力值加载过冲。
浅谈基于充电行为分析的电动汽车充电负荷预测
文章基于南方某市的电动汽车充电数据,得出各类型电动汽车在不同日期类型的充电开始时间、充电电量、充电功率的分布规律。采用蒙特卡洛算法模拟计算了该市2021年各类型电动汽车工作日与休息日的充电负荷情况,结果表明,电动私家车在休息日的午间和凌晨充电负荷要高于工作日;该市电动出租车在工作日与休息日的充电负荷占比分别60.42%、55%,在三类型车中始终*大 电动私家车工作日与休息日充电负荷曲线有较大差异,电网总负荷会在19:00达到*高峰。验证了电动汽车的大规模引入会增加电网的峰值和峰谷差,同时将充电行为数据拟合为公式,旨在为未来的电网扩容建设和对电动汽车的有序充电控制提供帮助。
浅谈新能源电车充电桩运营管理分析
近年来,我国大力推进新能源公共交通的发展,制定了一系列相关政策法规。作为公共充电设施的新能源充电桩也得到了发展和普及,其在新能源领域发挥着重要的保障作用。在当前,充电桩的管理还存在许多短板,很大程度上是由于这一行业还处于起步阶段,新能源充充电桩管理者要解决其中存在的问题。本文将围绕新能源充电桩运营管理问题展开分析,针对具体问题提出解决方案,使新能源充电桩的管理更加科学,从而为城市交通的优化提供助力。
充电杆组件的研发要做哪些环境方面的可靠性试验?
充电杆组件的研发要做哪些环境方面的可靠性试验?充电杆组件的研发需要进行一系列环境方面的可靠性试验,以确保其能够在不同环境条件下正常运行,并满足可靠性、稳定性和安全性等方面的要求以下是一些可能需要进行的环境可靠性试验:1. 温度循环试验:测试充电杆组件在不同温度下的性能表现,包括低温、高温、冷热冲击等条件下的运行稳定性。2. 湿度试验:测试充电杆组件在不同湿度条件下的性能表现,包括高湿度、低湿度、湿度循环等条件下的运行稳定性。3. 防水试验:测试充电杆组件的防水性能,包括在淋雨、喷水、浸泡等条件下的运行稳定性。
锂离子充电电池鼓胀气的分析
锂离子充电电池中的电解液由有机溶剂(主要由碳酸盐系列组成)、电解质和添加剂组成。GC-MS系统可有效分析电池充放电产生的电解液变性成分。
EN17128电动滑板车检验项目及检测仪器方案
电动滑板车的主要测试项目分为:电动滑板车的性能要求、整车安全、机械安全、电气性能、环境适应性能、阻燃性能、外观、标志的要求性能测试。IPX防水防尘测试,刹车性能及制动距离测试,模拟道路行驶测试,z高限速测试,电机转速测试,压力测试,机械刹车测试,电动马达老化什么测试,静载荷力对比测试,高低温测试,耐久测试,功能性测试,撞击测试,爬坡测试,EMC电磁兼容测试,续航里程测试,道路颠簸测试,折叠寿命测试,疲劳测试,锂电池安全性能测试、充电器性能测试等。
使用ICPE-9800系列分析锂离子充电电池电解液中的元素杂质
锂离子充电电池(LIB)被广泛应用于移动设备、电动汽车、混合动力车等的各种领域。LIB电解液中的杂质会导致电池的性能和安全性下降。因此,中国要求根据HG/T4067-20151),通过ICP发射分析(ICP-AES)对电解液中的元素杂质进行管理。LIB电解液通常使用在有机溶剂中溶解六氟磷酸锂(LiPF6)的方式,因此,需要采用支持有机溶剂的导入系统。另一方面,LiPF6水解后生成氢氟酸(HF),ICP-AES中常用的玻璃材质有机溶剂导入系统可能发生腐蚀。在本应用中,使用ICPE-9820、耐氢氟酸用导入系统、有机溶剂用炬管实施了LIB电解液中的元素杂质分析。另外,通过加标回收试验确认了分析的合理性和分析精度。
可充电锂电池循环纳米晶体HT-LiCoO2阴极的扫描电镜研究
LiCoO2具有а- NaFeO2的结构类型,据报道当反复插入或者移动Li+时,可以保护分层的阳离子顺序。我们的研究发现,具有纳米粒度的颗粒在延长循环之后,包含在LiCoO2的阳离子出现无序状态。本研究采用德国Fritsch公司的 Pulverisette 5 四罐行星式高能球磨机,通过化学和机械研磨的方法,生成了粒径为70-300nm 的LiCoO2阳极粉末。通过扫描电镜研究发现,最初的O3结晶结构部分转化为立方结晶相,这种结晶相的形成可能是由于延长LiCoO2基可充电锂电池循环后引起的容量降级。由于扩散距离较短,小粒径的LiCoO2粉末(70 nm)的循环寿命在200次循环之后明显优于大粒径的LiCoO2粉末(300 nm)。 实验过程中,通过喷洒液氮溶液对Li/Co = 1.1的醋酸溶液进行冷冻,将部分冻结压缩的样品与K2SO4按照 1:10的比率混合,然后使用德国Fritsch公司的Pulverisette 5 四罐行星式高能球磨机,采用氧化锆ZrO2的研磨装置,仪器公转转速为600 rpm,研磨时间为24h,球料比为10:1。具体的研磨粉碎实验方法及相关实验数据,欢迎您来电话与北京飞驰科学仪器有限公司取得联系。
锂离子电池进行恒电流充电和放电
锂离子(Li-ion)电池是市场上最重要的储能设备之一。本文使用电化学工作站对锂离子电池进行了充放电测试。
氦质谱检漏仪气体绝缘全封闭组合开关电器 GIS 外壳检漏
气体绝缘全封闭组合电器 GIS Insulated Switchgear, 简称 GIS, 通过一种技术, 把母线, 断路器,隔离开关, 避雷器等等高压电器用金属外壳包起来, 密封充入六氟化硫气体 SF6. 整个电器占地面积小, 接地绝缘, 与其他电器相比, 更加安全, 可靠, 因此气体绝缘全封闭组合电器作为一种高压电气设备, 广泛应用于发电厂和变电站.
使用压力控制器和电气比例阀组成串级回路实现一次性生物反应器袋安全高精度快速充气
目前的一次性生物反应器袋充气压力控制普遍只使用了电气比例阀或双阀压力控制器,此种充气控制方式中,压力安全监控无法自动反馈和响应、所控压力并不是真正的反应器袋压力,且充气速度较慢。本文针对现有技术存在的问题进行了改进,提出采用串级控制法,通过外置压力控制器和传感器,以比例阀作为执行机构组成双闭环控制回路,可大幅提高控制精度和充气速度,更重要的是可实现充气压力安全监控和报警自动处理。
电器柜内潮湿危害检测方案
潮湿的电气柜是大多数餐饮设施的一个重大问题。在温暖、黑暗的电气柜内部环境中,湿气会导致微生物藏匿点,而这些微生物藏匿点可能会被忽视,并造成严重的污染问题。电气柜、电机外壳和相关设备中的水分会导致腐蚀、部件过早损坏、停机时间过长和大量维修。 Parker电器柜干燥器的设计是使用非常干燥的压缩空气对电器柜内部进行吹扫,消除电器柜内部的水分和过早的零部件失效。紧凑的设计为用户节省了许多空间,这使它成为适合于这个行业的产品,并提供了可靠的性能。Balston膜管式空气干燥机十分易于安装并能保证长期稳定的运行。 特点&好处- 专为冲洗区域设计- 保护电器柜零部件免受损坏(由于受到水分或高湿度的影响 ) - 无需用电,运行成本低- 保护电机,触摸屏,驱动器及其他关键电气元件- 正压可以防止灰尘进入- 对于电器柜没有增加额外的热量- 易于安装和维护
锂离子充电电池用电极材料的安全性评价
通过DSC对电解液以及正极材料进行热特性的评价,我们可以了解电解液以及正极材料在程序升温过程中的吸放热现象,为锂电池安全生产、加工和使用过程作参考。
如何验证电器用橡胶对六氟化硫的渗透性能
如何验证电器用橡胶对六氟化硫的渗透性能摘要:电器产品中六氟化硫气体作为温室气体之一,大量的排放易造成大气污染,危及电气设备的正常运行和人们身体健康。因此,需采用有效方法监测电器产品所使用材料对六氟化硫气体的阻隔性能,例如气体渗透系数及透过量。本文利用济南兰光机电技术有限公司自主研发的VAC-V2压差法气体渗透仪对某品牌橡胶材料样品进行阻隔性检测,并详述了试验原理、检测过程,从而为企业监控产品对有害气体的密闭性能提供具有价值的参考。关键词:高压电器、高压开关、绝缘材料、橡胶、温室气体、六氟化硫气体、阻隔性、密闭性、渗透性、渗透系数、透过量、压差法气体渗透仪
采用淋水试验箱对汽车电子电器的耐水性能进行测定
采用淋水试验箱检测汽车电子电器的耐水性能是一种常见的方法,可以评估电子电器在潮湿或水下环境中的性能。这种试验箱通常由不锈钢材料制成,以确保耐用性和可靠性。在测试过程中,将待测试的汽车电子电器放置在试验箱内,并暴露在水喷淋或水滴的条件下。
高低温环境实验箱在汽车电子电器可靠性能实验中的应用
随着科技的飞速发展,汽车电子电器产品的性能要求越来越高,对其可靠性的检测也愈发重要。高低温环境实验箱作为检测汽车电子电器可靠性的重要设备,已在汽车行业中得到广泛应用。本文将介绍高低温环境实验箱的工作原理、在汽车电子电器可靠性能实验中的应用及实验注意事项。
氦质谱检漏仪密封继电器检漏
随着科技进步, 应用于航天相关的电子元器件泄漏检测已逐步成为生产检测的重要环节之一, 电子元器件中目前应用检漏技术的主要为密封继电器, 微型密封高可靠极化继电器要求漏率小于 1×10-9 Pa m3/s.
防水试验箱检测汽车电子电器耐水性试验
本测试方案旨在评估汽车电子电器产品的耐水性,以确保其在使用过程中具备良好的防水性能。通过模拟汽车在实际环境中可能遭遇的涉水情况,检测电子电器产品的性能表现,为产品的优化和改进提供依据。
inspeXio SMX-225CT FPD HR在开关电器逆向工程中的应用
采用岛津公司的inspeXio SMX-225CT FPD HR微焦点X射线CT系统检测开关电器,利用MAR软件消除开关电器CT数据中的金属伪影。通过VG软件把开关电器各部分单独提取,生成开关电器3D图,最后转换成CAD格式和STL格式。完成实物逆向工程,有利于工厂及研究机构技术创新。
【PalmSens4电化学应用】通过机器人实验和机器学习耦合,自主优化非水锂离子电池电解质
开发高能高效的电池技术是推进交通和航空电气化的一个重要方面。然而,电池创新可能需要数年才能实现。就非水性电池电解质溶液而言,在选择多种溶剂、盐及其相对比例时存在许多设计变量,这使得电解质优化工作既费时又费力。为了克服这些问题,研究人员在这项工作中提出了一种将机器人技术(一种名为 "Clio "的定制自动实验)与机器学习(一种名为 "Dragonfly "的基于贝叶斯优化的实验规划器)相结合的实验设计。通过在单盐和三元溶剂设计空间内对电解质电导率进行自主优化,在两个工作日和 42 次实验中确定了六种快速充电的非水电解质溶液。与相同的自动实验所进行的随机搜索相比,这一结果代表了六倍的时间加速。为了验证这些电解液的实际用途,研究人员在 220 mAh 石墨∣∣LiNi0.5Mn0.3Co0.2O2软包电池配置中进行了测试。与使用从设计空间中预先选择的非水电解质溶液的基线实验相比,所有含有机器人开发的电解质的软包电池都显示出更强的快速充电能力。
电器电子产品中多溴联苯检测方案
RoHS 检测适用产品范围: 电子电气产品及其原材料 ( 包括:大型家用器具、小型家用器具、信息技术和通讯设备、 消费性设备、照明设备、电气和电子工具、玩具、休闲和运动设备、医疗设备、监控设备、自 动售货设备、其他电子电气设备 )
电镜类产品在汽车行业的应用—电器篇
在汽车系统中,电器系统由电源和用电设备组成,扫描电镜主要用于车载电子设备PCB板、电容的器焊接处等的缺陷和成分分析。
电器电子产品中多溴联苯和多溴联苯醚检测方案
RoHS 检测适用产品范围: 电子电气产品及其原材料 ( 包括:大型家用器具、小型家用器具、信息技术和通讯设备、 消费性设备、照明设备、电气和电子工具、玩具、休闲和运动设备、医疗设备、监控设备、自 动售货设备、其他电子电气设备 )
交变高低温试验箱对汽车电子电器进行耐温度环境的测试方案
本方案旨在利用交变高低温试验箱对汽车电子电器实施全面的耐温度环境测试。通过设定特定的温度变化范围、变化速率和持续时间,模拟汽车在不同气候条件下可能经历的极端温度情况。对各类汽车电子电器产品,如控制模块、传感器、线束等进行测试,重点评估其在温度交变过程中的功能稳定性、电气性能、机械性能以及可靠性。详细记录测试过程中的温度数据、性能指标变化等信息,以准确判断产品是否满足汽车使用环境的要求,为汽车电子电器的质量保障提供科学依据和有力支持。例如,在测试控制模块时,观察其在高低温交替下是否能准确发送和接收信号;对于传感器,查看其测量精度是否受温度影响而变化;对线束则检查其绝缘性能是否依然良好等。通过这样全面且有针对性的测试,确保汽车电子电器在各种恶劣温度环境下能正常工作,保障汽车的安全与性能。
高低温环境实验箱测试汽车电子电器的可靠性
高低温环境实验箱测试汽车电子电器的可靠性能的一般方法
LUMiFrac在电器元器件焊接强度测量中的应用
本文选取了4种PP箔上的微芯片来进行试验,由于PP箔非常软,容易变形,因此需要先对样品预处理,在样品背后粘结铝制支撑板,支撑板的作用是阻止样品变形,以得到真实的强度结果。验证LUMiFrac在微型电器元器件焊接强度测量中的应用。
高低温交变试验箱在电器行业中的应用方案
电器行业对高低温交变试验箱的需求主要集中在产品研发和品质鉴定两个方面。在产品研发阶段,高低温交变试验箱可以用来模拟不同环境下的产品性能表现,提前预测和发现产品可能存在的问题,为产品设计和优化提供依据。在品质鉴定方面,高低温交变试验箱可以模拟产品在不同环境下的性能表现,为产品的质量评估提供重要参考。
汽车继电器在环境温度变化时可靠性能测试方法
高低温交变湿热试验箱属气候模拟箱,适用于检测各种产品、各种材料或电器、仪器、仪表、电子元器件的在高温、低温或湿热环境下的可靠性、适应性指标的设备。
淋雨试验箱测试低压电器外壳防护的防水性能
用于确定电工、电子产品对淋雨环境的适应性,箱式淋雨试验箱适用于测试汽车灯具、雨刷、防水条带、机车仪表及低压电器外壳防护的防水性能。
高低温环境实验箱检测汽车电子电器可靠性
高低温环境实验箱作为检测设备,已在汽车行业中得到广泛应用。这些测试帮助评估汽车电子电器产品在极端温度下的性能和可靠性。
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